MAGE-E1 fait partie d'un groupe de protéines connues sous le nom de famille MAGE, caractérisées par leur mode d'expression unique et leur association avec divers processus cellulaires. Les protéines MAGE sont généralement exprimées dans les testicules et dans différents types de cancer, ce qui leur a valu d'être classées dans la catégorie des antigènes du cancer/des testicules. Bien que le rôle précis de MAGE-E1 ne soit pas encore totalement élucidé, on sait que les protéines de cette famille participent à des fonctions cellulaires cruciales, notamment la progression du cycle cellulaire, l'apoptose et l'évasion immunitaire. Le profil d'expression restreint de MAGE-E1 dans les tissus adultes normaux, associé à sa présence dans les cellules cancéreuses, en fait une protéine d'un intérêt considérable dans le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire.
L'expression de MAGE-E1, comme celle de nombreux gènes, peut être induite par une variété de composés chimiques qui agissent sur différents mécanismes de régulation au sein de la cellule. Ces composés peuvent déclencher une cascade d'événements intracellulaires qui conduisent à l'activation de certains gènes, dont le MAGE-E1. Par exemple, les inhibiteurs de l'ADN méthyltransférase tels que la 5-Aza-2'-désoxycytidine peuvent provoquer une hypométhylation de l'ADN, ce qui peut conduire à la réactivation de gènes qui sont autrement réduits au silence dans les tissus normaux. Les inhibiteurs de la désacétylase des histones, dont la trichostatine A, l'acide valproïque et le butyrate de sodium, modifient la structure de la chromatine, la rendant plus accessible à la liaison des facteurs de transcription et augmentant potentiellement la transcription de MAGE-E1. Des composés comme le Temozolomide peuvent infliger des dommages à l'ADN, déclenchant une réponse au stress cellulaire qui peut inclure l'induction de l'expression de MAGE-E1. En outre, les facteurs de stress environnementaux, tels que les métaux lourds et les agents mimant l'hypoxie comme le chlorure de cobalt(II), peuvent stimuler les mécanismes de défense cellulaire qui peuvent augmenter l'expression de MAGE-E1. Les composés naturels présents dans les légumes, tels que l'isothiocyanate de phényle et le sulforaphane, sont également connus pour activer des voies conduisant à l'expression accrue de gènes impliqués dans le système de défense cellulaire, ce qui pourrait englober le MAGE-E1. Chacun de ces composés interagit avec les systèmes cellulaires d'une manière qui peut potentiellement induire la régulation à la hausse de MAGE-E1, ce qui met en évidence la complexité de la régulation des gènes et la diversité des mécanismes affectant l'expression des gènes.
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| Nom du produit | CAS # | Ref. Catalogue | Quantité | Prix HT | CITATIONS | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
D,L-Sulforaphane | 4478-93-7 | sc-207495A sc-207495B sc-207495C sc-207495 sc-207495E sc-207495D | 5 mg 10 mg 25 mg 1 g 10 g 250 mg | $150.00 $286.00 $479.00 $1299.00 $8299.00 $915.00 | 22 | |
Le DL-Sulforaphane est connu pour activer la voie Nrf2, qui régule l'expression des gènes régulés par l'élément de réponse antioxydant (ARE), et peut également stimuler la régulation de gènes tels que MAGE-E1. | ||||||
Curcumin | 458-37-7 | sc-200509 sc-200509A sc-200509B sc-200509C sc-200509D sc-200509F sc-200509E | 1 g 5 g 25 g 100 g 250 g 1 kg 2.5 kg | $36.00 $68.00 $107.00 $214.00 $234.00 $862.00 $1968.00 | 47 | |
La curcumine peut exercer des modifications épigénétiques en inhibant les histones acétyltransférases, les ADN méthyltransférases et les histones désacétylases, ce qui peut entraîner la régulation à la hausse de gènes tels que MAGE-E1 par le biais de modifications de l'architecture de la chromatine. | ||||||